一种自支撑可拉伸压电薄膜、超声传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117042582A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311291758.0

    申请日:2023-10-08

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明公开了一种自支撑可拉伸压电薄膜、超声传感器及其制备方法,包括自支撑柔性海绵结构的压电活性相以及三维连通的弹性相复合而成;所述的自支撑可拉伸压电薄膜可作为自支撑可拉伸超声传感器的核心元件,无需额外匹配层复合材料来进行声阻抗匹配。所述的自支撑可拉伸超声传感器可应用于超声探测及超声成像等领域,可自适应于复杂形状的待测对象的表面轮廓,有利于保证超声传感器到待测对象表面的距离一致性,可有效抑制声能反射及波形失真等情况,以获得较为准确的超声探测或质量的较高的超声成像结果。

    一种一体化可拉伸的压电薄膜、传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN117015294A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311284332.2

    申请日:2023-10-07

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明公开了一种一体化可拉伸的压电薄膜、传感器及制备方法,包括具有海绵多孔结构的弹性复合骨架以及负载于所述弹性复合骨架的孔隙中的复合压电相;其中,具有海绵多孔结构的弹性复合骨架的体积百分比为5‑11%,所述复合压电相的体积百分比为89‑95%。本发明的构成组分几乎均为压电活性材料,因而复合材料中几乎无压电有效成分牺牲,可有效提升可拉伸压电薄膜的压电性能及机电耦合性能。本发明可作为可拉伸传感器的核心元件,有效地提高机械能与电能之间的转换效率。

    一种药物有效性评价方法及装置

    公开(公告)号:CN116758062A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311010109.9

    申请日:2023-08-11

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/11 G16H20/10

    摘要: 本说明书公开了一种药物有效性评价方法及装置,从医学影像中提取病灶区域的影像特征,并从目标类型的医学检测结果中提取目标类型的检测特征,从而将影像特征以及目标类型的检测特征输入预先训练的药物有效性评价模型,得到药物有效性评价模型输出的目标用户的药物有效性评价结果。可见,综合医学影像以及目标类型的医学检测结果,通过预先训练的药物有效性评价模型评价治疗目标用户的药物对目标用户的疾病的有效性的方式,不再依赖医生的经验和主观判断,降低了药物有效性评价的门槛,并提高了药物有效性评价的准确性。

    一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: A61B5/1455 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备

    公开(公告)号:CN116506714A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310758909.2

    申请日:2023-06-26

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本申请涉及一种成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备。所述方法包括:获取散斑图,所述散斑图由入射光经过散射介质形成,所述入射光携带多个目标对象的物体信息;根据所述散斑图的光强变化信息,确定所述散斑图中所包含的各个所述目标对象对应的散斑中心以及所述散斑中心的位置信息;以所述散斑中心作为图像中心对所述散斑图进行划分筛选,并确定筛选区域对应的自相关图像;根据所述自相关图像以及所述位置信息,确定所述多个目标对象对应的成像图像。本申请实施例提供的成像方法在还原成像图像的过程中,只需要采集一张散斑图即可,从而可以提高处理效率节省处理成本。

    一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置

    公开(公告)号:CN116482035A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310740819.0

    申请日:2023-06-21

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G01N21/17 G01N29/44 G01N29/06

    摘要: 本发明提出了一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置,所述方法包括:获取待测物体经激光激发的光声信号;获取柔性超声探头阵列的形状函数,在观察视场内根据加权延时求和法重建光声图像,计算光声图像的熵,沿着光声图像的熵梯度下降的方向来优化柔性超声探头阵列的形状函数,得到柔性超声探头各阵元的位置信息;基于柔性超声探头各阵元的位置信息对待测物体经激光激发的光声信号进行处理,获得待测物体的光声断层图像重建结果。本发明可以在不知道待测物体复杂表面形状的条件下,准确获得贴附在其表面的柔性超声探头各阵元的准确位置,从而精确重建出待测物体上感兴趣区域的光声断层图像。

    面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置

    公开(公告)号:CN116392074A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310333099.6

    申请日:2023-03-30

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置,所述方法包括:通过光声成像阵列中的超声换能器探测被测物体组织反射的声压信号,将声压信号转化为电信号,并对电信号进行平稳性检验;通过自相关函数和偏自相关函数选取截尾数量和拖尾数量,再将截尾数量和拖尾数量进行两两组合基于贝叶斯信息准则确定光声成像阵列信号预测模型的阶数;根据阶数确定自回归滑动平均模型,再与LSTM网络进行加权,得到光声成像阵列信号预测模型;将经平稳性检验后得到的电信号输入至光声成像阵列信号预测模型进行预测,当光声成像阵列信号预测模型输出的光声信号数量达到预设的超声换能器数量时结束预测,得到预测的光声信号。

    声场调控系统及其方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116320901A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310543695.7

    申请日:2023-05-15

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: H04R3/00

    摘要: 本申请提供一种声场调控系统及其方法。该声场调控系统包括音频输入模块、模拟调制模块、声场调控模块以及超声阵列,音频输入模块用于接收外部输入的数字音频信号,并将数字音频信号进行解码并转换成模拟音频信号;模拟调制模块用于将模拟音频信号进行调制并输出数字已调信号至声场调控模块;声场调控模块用于接收数字已调信号,并根据超声阵列中各阵元的坐标信息以及指定的声场出射角度,对数字已调信号进行数字延时以实现声场调控;超声阵列用于接收声场调控模块的输出信号并按照声场出射角度将延时后的数字已调信号进行出射以产生指定声场。本申请能够提升声场调控的灵活性及场景适配的多样性。

    一种水下复合材料声透镜
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116259302A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。